-
公开(公告)号:CN119949754A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311485118.3
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请提供的真彩色宽线束眼底扫描成像系统及成像方法,采用宽线状光束照明眼底,一次实现对眼底一个条带状的区域进行照明和图像数据采集,一个条带状的眼底区域在相机上包含多行像素,这与传统的线扫描共聚焦眼底成像一次只获取眼底一行或少数几行的像素信息不同,可增加眼底图像在相机上的曝光时间,提高成像信噪比。
-
公开(公告)号:CN104535296B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410727655.9
申请日:2014-12-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种多光束同轴度的调整方法,步骤1)通过在多个激光光源的光路上设置若干个反射镜或分束器,使得所述多个激光光源发出的光合并为一束肉眼无法区分开的光线;步骤2)选取一个能够反射激光的颗粒物,该颗粒物中每个颗粒的粒径小于所述的一束肉眼无法区分开的光线的光斑直径;步骤3)利用激光扫描共聚焦显微镜中自带的成像装置,将所述的一束肉眼无法区分开的光线对所述颗粒物进行扫描成像;步骤4)若得到的图像含有重影,则判定所述的一束肉眼无法区分开的光线不是一束同轴的光线,调节所述反射镜或分束器,回到步骤3);若得到的图像没有重影,则判定所述的一束肉眼无法区分开的光线是一束同轴的光线,调整结束。
-
公开(公告)号:CN104459970B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410766736.X
申请日:2014-12-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B21/06
Abstract: 本发明公开了一种环形阵列LED激发装置,包括:LED照明元,所述LED照明元设置在圆形载物环上;狭缝机构,其为圆环形结构,并且在圆环中间设置一条狭缝,所述狭缝机构设置在所述载物环的内侧;柱面镜,其也为圆环形结构,所述柱面镜设置在所述狭缝机构的内侧;其中,所述载物环、狭缝机构和柱面镜设置在外壳内,所述外壳的上端盖连接至所述显微镜的物镜上。本发明能够对样品全方位成像,有效消除了样品所成图像上的阴影,提高成像的效果,且成本更低,结构更加紧凑小巧,同时采用多色LED照明元,成像效果更佳。
-
公开(公告)号:CN104535296A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410727655.9
申请日:2014-12-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种多光束同轴度的调整方法,步骤1)通过在多个激光光源的光路上设置若干个反射镜或分束器,使得所述多个激光光源发出的光合并为一束肉眼无法区分开的光线;步骤2)选取一个能够反射激光的颗粒物,该颗粒物中每个颗粒的粒径小于所述的一束肉眼无法区分开的光线的光斑直径;步骤3)利用激光扫描共聚焦显微镜中自带的成像装置,将所述的一束肉眼无法区分开的光线对所述颗粒物进行扫描成像;步骤4)若得到的图像含有重影,则判定所述的一束肉眼无法区分开的光线不是一束同轴的光线,调节所述反射镜或分束器,回到步骤3);若得到的图像没有重影,则判定所述的一束肉眼无法区分开的光线是一束同轴的光线,调整结束。
-
公开(公告)号:CN104459970A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410766736.X
申请日:2014-12-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B21/06
CPC classification number: G02B21/06
Abstract: 本发明公开了一种环形阵列LED激发装置,包括:LED照明元,所述LED照明元设置在圆形载物环上;狭缝机构,其为圆环形结构,并且在圆环中间设置一条狭缝,所述狭缝机构设置在所述载物环的内侧;柱面镜,其也为圆环形结构,所述柱面镜设置在所述狭缝机构的内侧;其中,所述载物环、狭缝机构和柱面镜设置在外壳内,所述外壳的上端盖连接至所述显微镜的物镜上。本发明能够对样品全方位成像,有效消除了样品所成图像上的阴影,提高成像的效果,且成本更低,结构更加紧凑小巧,同时采用多色LED照明元,成像效果更佳。
-
公开(公告)号:CN103257130A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310213071.5
申请日:2013-05-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的受激辐射损耗显微成像系统包括激发光激光、第一二色镜、荧光激发和成像单元、损耗光激光、矢量光束调制单元及控制单元。荧光激发和成像单元包括:第二二色镜、XY振镜扫描部件、扫描透镜、筒镜、物镜、探测针孔及光电倍增管。本发明提供的受激辐射损耗显微成像系统采用矢量光束调制单元对入射的损耗光激光光束振幅、相位及偏振态进行调制,利用物镜光瞳处的损耗光波振幅、相位和偏振态来形成损耗光焦斑,在多物理量同时作用下,对损耗光焦斑进行细微而复杂的整形,使得生成的损耗光焦斑能够和激发光焦斑分布精确匹配,同时能够在保证一定信噪比的情况下使得损耗光焦斑中央暗区直径最小,使得该受激辐射损耗显微成像系统具有很高的光学分辨率。
-
公开(公告)号:CN119969951A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311484897.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请提供的宽线扫描眼底成像系统及成像方法,采用宽线状光束照明眼底,一次实现对眼底一个条带状的区域进行照明和图像数据采集,一个条带状的眼底区域在相机上包含多行像素,这与传统的线扫描共聚焦眼底成像一次只获取眼底一行或少数几行的像素信息不同,从而增加眼底图像在相机上的曝光时间,提高成像信噪比。
-
公开(公告)号:CN108957719A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811040644.8
申请日:2018-09-07
Applicant: 苏州国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供的双光子受激发射损耗复合显微镜,包括:双光子成像单元及STED成像单元,对于较厚的样本可以采用双光子成像单元,对于样本表层感兴趣的区域可以采用STED超分辨成像单元,本发明提供的双光子受激发射损耗复合显微镜集成STED成像和双光子成像两种功能,为生物医学前沿研究提供了一种强有力工具。
-
公开(公告)号:CN119986968A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510197191.3
申请日:2025-02-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明采用简约的光学结构,接目物镜采用一片弯月型镜片和一组胶合镜片的组合实现大视场眼底成像,少的镜片数不仅减轻了镜头的重量,而且减少了镜片表面反射带来的杂散光,且接目物镜在胶合面采用球面,利于胶合透镜的胶合和加工。本发明中所设计的非球面面型未出现反曲,易于加工和检测;光路走向并未出现较大转折,公差较大,易于装配。本发明有较长的工作距离,可保证拍摄时患者的舒适度;具有较高的分辨率,眼底分辨率在10um左右;像距/焦距>0.6,可减少镜片表面发射引起的杂散光。本发明在保证较高分辨率和人眼舒适度的情况下,进一步增大了眼底成像的范围,可以提供110°的像方大视场,对应眼底165°的超广角成像视野。
-
公开(公告)号:CN119969952A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311485253.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请提供的线扫描超广角眼底成像系统及成像方法,采用超透镜取代传统眼底照相中的接目物镜,实现眼底超广角成像,超透镜采用单片镜片即可以形成眼底视网膜的超广角中间像面,结构紧凑小巧,体积很轻,大大减小了超广角眼底成像系统的体积和重量;由于超透镜只有两个可能引起杂散光的反射面,而传统接目物镜采用了多片镜片,每个镜片有两个可能引起杂散光的反射面,采用超透镜减小了系统成像时的杂散光,也大大减小了因抑制杂散光而导致的系统复杂度和难度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-